Как рассчитываются цепи с одним нелинейным резистором и произвольным числом линейных?
В чем преимущества и недостатки аналитических методов расчета по сравнению с графическими?
Какие аналитические методы используются для расчета нелинейных резистивных цепей постоянного тока?
В чем сущность метода линеаризации? Для решения каких двух типов задач он применяется?
Что такое эквивалентные схемы для приращений? Как они составляются?
Какова последовательность расчета нелинейных цепей итерационными методами?
В диагонали моста находится нелинейный
резистор, ВАХ которого аппроксимирована
выражением
,
где
.
Линейные сопротивления противоположных
плеч моста попарно равны:
;
.
Определить мощность, рассеиваемую
нелинейным резистором, если схема
питается от источника с ЭДС
.
Ответ: Р=2 Вт.
Определить ток в цепи, состоящей из
последовательно соединенных линейного
и
нелинейного резисторов, если кривая
ВАХ последнего
проходит
через точки с координатами (15 В; 1,425 А)
и (5 В; 0,325 А) и аппроксимирована выражением
вида
.
ЭДС на входе цепи
.
Ответ:
.
В схеме предыдущей задачи ВАХ нелинейного
резистора описывается выражением (ток
– в амперах, напряжение – в вольтах)
;
;
.
Определить напряжение
на
нелинейном резисторе и ток
в
нем методом Ньютона-Рафсона.
Ответ:
;
.
В цепи на рис. 1,б
,
.
ВАХ нелинейного резистора аппроксимирована
двумя прямолинейными отрезками, первый
из которых проходит через точки с
координатами (0 В; 0 А) и (9 В; 2 А), а второй
– через точки с координатами (9 В; 2 А) и
(12 В; 6 А). Определить ток в цепи.
Ответ:
.
При решении электротехнических задач все вещества в магнитном отношении делятся на две группы:
ферромагнитные (относительная
магнитная проницаемость
);
неферромагнитные (относительная
магнитная проницаемость
).
Для концентрации магнитного поля и придания ему желаемой конфигурации отдельные части электротехнических устройств выполняются из ферромагнитных материалов. Эти части называют магнитопроводами или сердечниками. Магнитный поток создается токами, протекающими по обмоткам электротехнических устройств, реже – постоянными магнитами. Совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела и образующих замкнутую цепь, вдоль которой замыкаются линии магнитной индукции, называют магнитной цепью.
Магнитное поле характеризуется тремя векторными величинами, которые приведены в табл. 1.
Таблица 1. Векторные величины, характеризующие магнитное поле
Наименование |
Обозначение |
Единицы измерения |
Определение |
Вектор магнитной индукции |
|
Тл (тесла) |
Векторная величина, характеризующая силовое действие магнитного поля на ток по закону Ампера |
Вектор намагниченности |
|
А/м |
Магнитный момент единицы объема вещества |
Вектор напряженности магнитного поля |
|
А/м |
где
|
Основные скалярные величины, используемые при расчете магнитных цепей, приведены в табл. 2.
Свойства
ферромагнитных материалов характеризуются
зависимостью
магнитной
индукции от напряженности магнитного
поля. При этом различают кривые
намагничивания, представляющие собой
однозначные зависимости
,
и гистерезисные петли - неоднозначные
зависимости
(см.
рис. 1).
Основные
понятия, характеризующие зависимости
,
приведены в табл. 3.
Таблица 3. Основные понятия, характеризующие зависимости
Понятие |
Определение |
Магнитный гистерезис |
Явление отставания изменения магнитной индукции B от изменения напряженности магнитного поля H |
Статическая петля гистерезиса |
Зависимость
,получаемая
путем ряда повторных достаточно
медленных изменений магнитной
напряженности в пределах выбранного
значения Площадь статической петли гистерезиса характеризует собой потери на магнитный гистерезис за один период изменения магнитной напряженности |
Начальная кривая намагничивания |
Кривая намагничивания предварительно размагниченного ферромагнетика (B=0;H=0) при плавном изменении магнитной напряженности H. Представляет собой однозначную зависимость и обычно близка к основной кривой намагничивания |
Основная кривая намагничивания |
Геометрическое место вершин петель магнитного гистерезиса (см. кривую 2 на рис. 1). Представляет собой однозначную зависимость |
Предельная петля гистерезиса (предельный цикл) |
Симметричная петля гистерезиса при максимально возможном насыщении |
Коэрцитивная (задерживающая) сила |
Напряженность магнитного поля Нс, необходимая для доведения магнитной индукции в предварительно намагниченном ферромагнетике до нуля. В справочной литературе обычно дается для предельной петли гистерезиса |
Остаточная индукция |
Значение индукции магнитного поля Вr при равной нулю напряженности магнитного поля. В справочной литературе обычно дается для предельного цикла |
Перемагничивание ферромагнитного материала связано с расходом энергии на этот процесс. Как уже указывалось, площадь петли гистерезиса характеризует энергию, выделяемую в единице объема ферромагнетика за один цикл перемагничивания. В зависимости от величины этих потерь и соответственно формы петли гистерезиса ферромагнитные материалы подразделяются на магнитомягкие и магнитотвердые. Первые характеризуются относительно узкой петлей гистерезиса и круто поднимающейся основной кривой намагничивания; вторые обладают большой площадью гистерезисной петли и полого поднимающейся основной кривой намагничивания.
Таблица 2. Основные скалярные величины, характеризующие магнитную цепь
Наименование |
Обозначение |
Единица измерения |
Определение |
Магнитный поток |
|
Вб (вебер) |
Поток вектора
магнитной индукции через поперечное
сечение
|
Магнитодвижущая (намагничивающая) сила МДС (НС) |
|
A |
|
Магнитное напряжение |
|
А |
Линейный
интеграл от напряженности магнитного
поля
|
Магнитомягкие материалы (электротехнические стали, железоникелевые сплавы, ферриты) определяют малые потери в сердечнике и применяются в устройствах, предназначенных для работы при переменных магнитных потоках (трансформаторы, электродвигатели и др.). Магнитотвердые материалы (углеродистые стали, вольфрамовые сплавы и др.) используются для изготовления постоянных магнитов.